ALPES量子级联激光激光器QCL3.8um-12.5um单波长量子级联激光器(低价!)OEM高功率中红外激光器外腔可调单频量子级联激光器单频量子级联激光器2.94um连续激光器1.2-2.4um VCSEL红外激光器(光通信/三维传感)5.4-10um可调谐量子级联激光器
所属类别:连续激光器(CW) » CW中红外 | 量子级联激光器
3.8μm至12.5μm单波长量子级联激光器
我们所提供QCL覆盖整个中红外和长波红外波段,并可根据应用灵活选择,比如高效率、中高功率输出或低功耗等。应用涉及军事、安全、分析,健康和环境等领域。
波长范围3.8-12.5um,多数模组可连续室温下输出,并可提供对应DFB结构以实现单模输出或大发光面高功率输出。接受定制!
C mount封装
低到中功率激光器使用
中心波长um | 模式 | 蕞大功率mW | 快轴deg | 慢轴deg |
4.34 | 连续 | 137.6 | 60 | 40 |
4.54 | 连续 | 94.1 | 60 | 40 |
4.58 | 连续 | 105.2 | 60 | 40 |
4.72 | 连续 | 126.3 | 60 | 40 |
5.26 | 连续 | 74.3 | 60 | 40 |
6.23 | 连续 | 57.2 | 60 | 40 |
7.83 | 连续 | 152.7 | 60 | 40 |
9.47 | 连续 | 49.2 | 60 | 40 |
10.26 | 连续 | 59.3 | 60 | 40 |
HHL封装
包括温度传感器、TEC和准直光学器件
中心波长um | 模式 | 蕞大功率mW | SMSR(dB) | 束腰直径mm | M2 |
4.53 | 连续 | 121.1 | 30 | 2.63 | 1.24 |
4.55 | 连续 | 42.9 | 30 | 3.02 | 1.42 |
5.26 | 连续 | 94.8 | 30 | 2.67 | 1.07 |
7.43 | 连续 | 180.8 | 30 | 4.36 | 1.31 |
7.80 | 连续 | 263.6 | 30 | 3.68 | 1.19 |
9.47 | 连续 | 82.3 | 30 | 3.80 | 1.24 |
4.03 | 连续 | 605.2 | 30 | 3.23 | 1.42 |
4.53 | 连续 | 650.6 | 30 | 2.36 | 1.19 |
4.61 | 连续 | 1094.0 | 30 | 3.38 | 1.23 |
8.70 | 连续 | 440.8 | 30 | 3.54 | 1.29 |
9.00 | 连续 | 587.2 | 30 | 3.15 | 1.09 |
TO3封装
顶部发射密封封装,包括温度传感器和TEC。激光输出未准直。
中心波长um | 模式 | 蕞大功率mW | 快轴deg | 慢轴deg |
4.52 | 脉冲 | 39.2 | 60 | 40 |
7.82 | 连续 | 170.8 | 60 | 40 |
8.31 | 脉冲 | 92.4 | 60 | 40 |
10.38 | 脉冲 | 128.8 | 60 | 40 |
VHL封装
顶部发射密封封装,包括温度传感器和TEC。专为低功率激光和脉冲操作。
中心波长um | 模式 | 蕞大功率mW | SMSR(dB) |
4.56 | 连续 | 85.5 | 30 |
4.59 | 连续 | 82.2 | 30 |
5.18 | 连续 | 152.5 | 30 |
152.5 | 连续 | 141.2 | 30 |
其他参数需求,请联系上海昊量光电设备有限公司!
提供相应激光驱动电源和温控等配套装置
量子级联中红外激光器应用
化学传感:特定波长的QCL激光用于化学传感,因为分子具有独特的太赫兹吸收带,这些吸收带可以通过测量分子的扭转和构象变化来识别。
医疗非侵入性成像:QCL可以用于高分辨率、非侵入性的生物医学成像(早期癌症检测),太赫兹波长的较长波长对于组织或细胞尺寸来说,散射可以忽略不计,这使得它们在成像方面具有优势。
医学手术辅助:窄带宽、高功率的量子级联激光器可以在医学手术中进行精确的组织切割或消融。
医疗诊断:通过呼吸分析来检测疾病。
高分辨率光谱分析:QCL是少数能够通过电泵直接产生相干中红外辐射的激光器之一,它们可以被调谐以匹配中红外区域多种分子的特征吸收特性,分析和测量物质的光谱特性。
安全检测:由于太赫兹频率对不透明干燥材料具有高透明度,QCL可以用于安全检测,例如检测武器和毒品。
工业应用:气体检测、过程控制、以及需要高亮度、窄带宽、可调谐和/或高功率激光束的其他用途。
环境监测:检测有害气体或污染物。
低功耗应用:手持式、便携式或电池供电的系统。
高功率发射:QCL在瓦级以上的高功率发射。
生物光谱:分子的吸收特征较宽,因此需要单一激光源具有宽波长可调谐性。
光学相干层析成像OCT:超连续光源在光学相干层析成像中有广泛应用,尤其是在近红外区域,用于实现对人体眼部等结构的高分辨率、横截面的实时成像。将OCT技术扩展到中红外区域,可以潜在地将生物医学成像扩展到癌症组织以及在中红外区域具有强烈吸收光谱的化合物,如胶原蛋白、磷酸盐和碳酸盐。
高速通信:在2.6微米到太赫兹频率范围内的系统有优势。自由空间光通信与电信频率相比,中红外频率在自由空间光通信中具有更高的数据速率、更低的比特错误率,以及对恶劣天气更高的抵抗力。
光学调制:QCL进行超快中红外传输调制的时序分辨特性。这种调制是通过使用不同波长的近红外泵浦脉冲来实现的,这些泵浦脉冲的光子能量高于或低于量子阱的带隙。
集成光学:将中红外模式锁定微环谐振器和QCL集成起来,以实现芯片上的超快调制。
可调谐的太赫兹辐射源:在1-5太赫兹(THz)频谱范围内,实现室温下可调谐的电泵浦半导体太赫兹辐射源,对于太赫兹传感和光谱学应用非常有价值。
国防对抗措施:干扰敌方的传感器或通信系统。
远距离探测爆炸物:利用QCL输出的光束照射在爆炸物样品上,样品吸收光能后产生热膨胀,进而在周围空气中产生声波。这些声波通过一个超敏感的麦克风来直接检测,从而实现远距离的爆炸物探测。使用更高功率的QCL可以延长探测距离,并实现对微量爆炸物的探测。
光声效应:QCL被用于产生调制光,当这种光被样品吸收后,会产生热效应,导致样品和周围空气的热膨胀,从而产生可检测的声波信号。
检测化学战剂(Chemical Warfare Agents, CWAs)的模拟物:通过对二甲基甲磷(Dimethyl Methyl Phosphonate, DMMP)进行量子级联激光光声光谱学(quantum cascade laser Photoacoustic spectroscopy, QCL-PAS)分析来实现的。这项技术能够在十亿分之一(parts-per-billion, ppb)水平上检测DMMP,即使在存在其他气体干扰物的情况下,也能保持极低的误报率(false-alarm rate)。这项技术对于确保公共安全,及时疏散受到攻击的场所,以及避免不必要的经济损失具有重要意义。此外,这项技术还展示了在实际城市和战场环境中检测化学战剂的高灵敏度和高选择性。
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